RU2053937C1 - Space vehicle - Google Patents
Space vehicle Download PDFInfo
- Publication number
- RU2053937C1 RU2053937C1 SU5054626A RU2053937C1 RU 2053937 C1 RU2053937 C1 RU 2053937C1 SU 5054626 A SU5054626 A SU 5054626A RU 2053937 C1 RU2053937 C1 RU 2053937C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- containers
- space vehicle
- solar power
- power plant
- nontight
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Photovoltaic Devices (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к конструкциям космических аппаратов (КА), в частности к конструкции КА с солнечной энергоустановкой, а именно к компоновке КА. The invention relates to the construction of spacecraft (SC), in particular to the design of a spacecraft with a solar power plant, namely, the layout of the spacecraft.
Наиболее близким из известных аппаратов является КА, содержащий герметичный корпус и солнечную энергоустановку, включающую панели солнечной батареи (СБ), аккумуляторную батарею, аппаратуру управления и контроля солнечной энергоустановки и средства обеспечения ее топливного режима [1] К недостаткам известного КА относится то, что при эксплуатации КА такой конструкции на околоземной орбите с ориентацией КА в орбитальной системе координат часть панелей солнечной батареи неизбежно затеняется элементами конструкции КА (антенны, корпус КА), что приводит к уменьшению мощности генерируемой солнечной батареей и даже к выходу отдельных групп фотоэлектрических преобразователей из строя. Применяемые меры защиты недостаточно эффективны. Вынеся панели солнечной батареи дальше от корпуса КА, можно уменьшить влияние частичного затенения панелей на характеристики фотоэлектрических преобразователей. The closest known apparatus is a spacecraft containing a sealed enclosure and a solar power plant, including a solar panel (SB), a battery, control and monitoring equipment for a solar power plant, and means to ensure its fuel mode [1]. The disadvantages of the known spacecraft are that when operation of a spacecraft of such a design in a near-earth orbit with a spacecraft orientation in the orbital coordinate system, part of the solar panel panels will inevitably be obscured by the spacecraft construction elements (antennas, spacecraft body), which leads to a decrease in the power generated by the solar battery and even to the failure of certain groups of photovoltaic converters. Applied protective measures are not effective enough. By moving the solar panel further away from the spacecraft hull, the effect of partial shading of the panels on the characteristics of the photoelectric converters can be reduced.
Технической задачей данного изобретения является повышение надежности функционирования и улучшения объемно-массовых характеристик КА. The technical task of this invention is to increase the reliability of operation and improve the space-mass characteristics of the spacecraft.
Указанная цель достигается тем что КА, содержащий герметичный корпус и солнечную энергоустановку, включающую панели СБ, аккумуляторные батареи, аппаратуру управления и контроля солнечной энергоустановки и средства обеспечения ее теплового режима, снабжен негерметичными контейнерами, имеющими форму параллелепипеда с малой высотой и отношением площади наружной поверхности контейнера к площади его оснований не более 2,0, с размещенными внутри них аккумуляторными батареями, аппаратурой управления и контроля солнечной энергоустановки и средствами обеспечения ее теплового режима, при этом негерметичные контейнеры шарнирно закреплены на корпусе КА и снабжены фиксаторами развернутого положения контейнеров относительно корпуса КА. This goal is achieved in that the spacecraft containing a sealed enclosure and a solar power plant, including SB panels, batteries, control and monitoring equipment for the solar power plant and means for ensuring its thermal regime, is equipped with leaky containers having a parallelepiped shape with a small height and the ratio of the outer surface area of the container to the area of its bases not more than 2.0, with batteries located inside them, control and monitoring equipment of the solar power installation and redstvami ensure its thermal mode, wherein the leaky containers are hinged on the spacecraft body and provided with retainers deployed position relative to the container body spacecraft.
Кроме того, панели СБ шарнирно закреплены на боковой поверхности негерметичных контейнеров с возможностью разворота их в одну плоскость с контейнерами и ориентации их на Солнце. Также аккумуляторные батареи и аппаратура управления и контроля солнечной энергетической установки снабжены негерметичными корпусами, выполненными в форме параллелепипеда с малой высотой, соответствующей высоте негерметичного контейнера, основания которых связаны теплопередающими элементами с основаниями негерметичного контейнера, выполненными в виде излучающей для радиационного сброса тепла. In addition, the SB panels are pivotally mounted on the lateral surface of leaky containers with the possibility of turning them in the same plane with the containers and orienting them to the Sun. Also, the batteries and control and monitoring equipment of the solar power plant are equipped with leaky housings made in the form of a parallelepiped with a low height corresponding to the height of the leaky container, the bases of which are connected by heat transfer elements to the bases of the leaky container, made in the form of radiating heat radiation for radiation.
На фиг. 1 изображен КА с солнечной энергоустановкой, со сложными панелями СБ; на фиг. 2 то же, с частично раскрытыми панелями СБ; на фиг. 3 то же, с раскрытыми панелями СБ; на фиг. 4 конструкция негерметичного контейнера; на фиг. 5 сечение по А-А на фиг. 4. In FIG. 1 shows a spacecraft with a solar power plant, with complex SB panels; in FIG. 2 the same, with partially opened SB panels; in FIG. 3 the same with open SB panels; in FIG. 4 construction of an unpressurized container; in FIG. 5 a section along AA in FIG. 4.
КА содержит корпус 1, на котором к корпусу 1 закреплены два раскрываемых блока 2, расположенных симметрично по обе его стороны и содержащих панели солнечной батареи 3 (фиг. 1 в сложенном, фиг. 3 в раскрытом положении). Аккумуляторные батареи, аппаратура управления и контроля солнечной энергоустановки, средства обеспечения теплового режима солнечной энергоустановки размещены в двух негерметичных контейнерах 4. Последовательность развертывания негерметичных контейнеров и солнечной батареи показана на фиг. 1, 2, 3. Крылья солнечной батареи шарнирно закреплены на боковой поверхности негерметичных контейнеров, т. е. для полностью развернутой конструкции характерно то, что тени от элементов корпуса КА при положении Солнца под углом к плоскости орбиты КА будут падать на негерметичные контейнеры, а не на панели солнечной батареи. Кроме того, панели солнечной батареи могут быть ориентированы на Солнце изменением их положения относительно неподвижных (после развертывания солнечной энергоустановки) негерметичных контейнеров. The spacecraft contains a
Внутри негерметичного контейнера установлены аккумуляторные батареи 5, аппаратура управления и контроля солнечной энергобатареи, состоящая из разрядно-зарядных устройств 6, регуляторов избыточной мощности 7 блоков управления 8 и средств обеспечения теплого режима, состоящих из тепловых труб 9 термоконтакторов 10 и излучателей для радиационного сброса тепла 11. Inside the leaky container,
В процессе функционирования КА тепловой режим аккумуляторных батарей и аппаратуры управления и контроля солнечной энергоустановки обеспечивается с использованием тепловых труб путем теплопередачи от тепловыделяющей аппаратуры и аккумуляторных батарей через термоконтакторы, разрывающие тепловые мосты при снижении температуры внутри приборного контейнера до порогового значения, после чего дальнейший отвод тепла резко снижается за счет теплоизоляции, проложенной между аккумуляторными батареями, аппаратурой управления и контроля солнечной энергоустановки и поверхностью негерметичного контейнера. During the operation of the spacecraft, the thermal regime of the batteries and the control and monitoring equipment of the solar power installation is ensured using heat pipes by heat transfer from the heat-generating equipment and batteries through thermal contactors breaking open the thermal bridges when the temperature inside the instrument container drops to a threshold value, after which further heat removal abruptly reduced due to thermal insulation laid between the batteries, control and monitoring equipment with solar power plant and the surface of the leaky container.
Данное изобретение позволяет обеспечить оптимальный тепловой режим эксплуатации аккумуляторных батарей и аппаратуры управления и контроля солнечной энергоустановки, что увеличивает ресурс работы КА. This invention allows for optimal thermal operation of batteries and control equipment and control of a solar power plant, which increases the life of the spacecraft.
Claims (3)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5054626 RU2053937C1 (en) | 1992-07-14 | 1992-07-14 | Space vehicle |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5054626 RU2053937C1 (en) | 1992-07-14 | 1992-07-14 | Space vehicle |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2053937C1 true RU2053937C1 (en) | 1996-02-10 |
Family
ID=21609515
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5054626 RU2053937C1 (en) | 1992-07-14 | 1992-07-14 | Space vehicle |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2053937C1 (en) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2540193C1 (en) * | 2013-09-05 | 2015-02-10 | Открытое акционерное общество "Ракетно-космический центр "Прогресс" (ОАО "РКЦ "Прогресс") | Spacecraft |
RU2579374C1 (en) * | 2014-12-09 | 2016-04-10 | Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" (АО "ВПК "НПО машиностроения") | Spacecraft power supply system |
RU198739U1 (en) * | 2019-12-11 | 2020-07-24 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева" | Earth remote sensing spacecraft |
-
1992
- 1992-07-14 RU SU5054626 patent/RU2053937C1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
КА серии "Салют" Космонавтика СССР под.ред. Ю.А.Мозжорина. М. Машиностроение, 1987, 100-181. * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2540193C1 (en) * | 2013-09-05 | 2015-02-10 | Открытое акционерное общество "Ракетно-космический центр "Прогресс" (ОАО "РКЦ "Прогресс") | Spacecraft |
RU2579374C1 (en) * | 2014-12-09 | 2016-04-10 | Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" (АО "ВПК "НПО машиностроения") | Spacecraft power supply system |
RU198739U1 (en) * | 2019-12-11 | 2020-07-24 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева" | Earth remote sensing spacecraft |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US20200365966A1 (en) | Thermal management system for structures in space | |
EP3149777B1 (en) | Large-scale space-based solar power station: efficient power generation tiles | |
JP4308478B2 (en) | Deployable spacecraft radiator | |
US12021162B2 (en) | Ultralight photovoltaic power generation tiles | |
EP0780304B1 (en) | Dual function deployable radiator and radiator cover | |
US4604494A (en) | Photovoltaic cell array with light concentrating reflectors | |
US9352855B2 (en) | Heat generating transfer orbit shield | |
US3952324A (en) | Solar panel mounted blocking diode | |
US20170047889A1 (en) | Lightweight Structures for Enhancing the Thermal Emissivity of Surfaces | |
EP0780303A1 (en) | Shielded radiator | |
JP2010013094A (en) | Albedo-derived airship power system | |
US20170025992A1 (en) | Mirrors Transparent to Specific Regions of the Electromagnetic Spectrum | |
RU2092398C1 (en) | Module-construction space vehicle | |
US5494241A (en) | Device for cooling a satellite-mounted travelling-wave tube | |
JPH1191699A (en) | High power spacecraft using whole surface thereof | |
JPH07237600A (en) | Artificial satellite of earth orbit with storage battery for electrical energy | |
US3530009A (en) | Deployable radioisotopic thermoelectric generator | |
RU2053937C1 (en) | Space vehicle | |
EP3457514B1 (en) | Power management system for space photovoltaic arrays | |
US3512736A (en) | Radiative heat source and re-entry body | |
JP2013233906A (en) | Spacecraft | |
CN221914633U (en) | Satellite wing plate and satellite | |
KR101868325B1 (en) | Outside circuit board structure advanced in insulation and power-saving through layout of electric device comprising circuit device and censor | |
JP2973996B2 (en) | Spacecraft power recovery structure | |
RU2579374C1 (en) | Spacecraft power supply system |